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Introducción a los términos relacionados con el osciloscopio (parte 1)

2020-05-07View Original

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La última vez que este mensaje fue editado fue por Macoxin Instruments-Wheat, el 8 de mayo de 2020, a las 15:07. Al aprender algo nuevo, siempre surgen muchos términos técnicos nuevos. Entender, de forma general, los términos técnicos relacionados antes de aprender algo nuevo puede ayudarnos a lograr mejores resultados en el proceso de aprendizaje, evitando que nos sintamos confundidos al leer artículos al respecto. Lo mismo ocurre con los osciloscopios. A continuación, conoceremos algunos de los términos más comunes utilizados en los osciloscopios. En realidad, explicar los términos es muy difícil. Aunque el objetivo principal es ayudar a quienes no conocen este campo a iniciarse rápidamente, las explicaciones de los términos suelen contener otros términos, lo que resulta problemático para los estudiantes. Al explicar los términos relacionados con el rendimiento de los osciloscopios, este texto se esforzará por ser lo más claro y conciso posible, para que quienes están aprendiendo sobre los osciloscopios puedan tener una idea general y así asimilar rápidamente estos términos. En los términos relacionados con las formas de onda en el osciloscopio, todo aquello que presenta periodicidad en el tiempo y en el espacio puede ser denominado onda. Una onda es un movimiento periódico tanto en el tiempo como en el espacio. Por ejemplo, ondas sonoras, ondas en el agua, ondas cerebrales, ondas electromagnéticas, etc. Y el osciloscopio mide las fluctuaciones de voltaje. El período de una onda es el tiempo que se necesita para que se repita una vez esa onda. La forma de onda es el modelo de representación gráfica de una onda. La forma de onda de la tensión muestra cómo varía la tensión (eje Y) con el tiempo (eje X). De esta forma de onda podemos obtener una gran cantidad de información sobre la señal. A partir de los cambios en la altura de la onda, se puede saber cuál es el cambio en la tensión. Si en una de las secciones de la onda aparece una línea recta, entonces sabes que, durante ese período de tiempo, la tensión no ha cambiado. Una línea diagonal recta indica que la tasa de aumento o disminución de la tensión es constante (la aceleración de la tensión es 0). Y los ángulos agudos en la forma de onda indican cambios bruscos en el voltaje. A continuación se presentan algunos diagramas de formas de onda de voltaje comunes y las fuentes de ondas más frecuentes. Formas de onda de voltaje comunes. Fuentes de las formas de onda comunes. La mayoría de las formas de onda que se pueden observar en un osciloscopio se pueden clasificar en las siguientes categorías: ondas sinusoidales, ondas cuadradas y rectangulares, ondas dentadas y triangulares, así como ondas pulsadas. La onda sinusoidal es una forma de onda básica; la forma de onda de la tensión que sale de los enchufes en las paredes de nuestros hogares es una onda sinusoidal. Las señales de prueba generadas por los osciladores de los generadores de señales también suelen ser ondas sinusoidales. La mayoría de las fuentes de alimentación alterna generan ondas senoidales. La forma de onda de oscilación amortiguada es un caso especial en el que, en un circuito oscilante, la tensión disminuye gradualmente con el paso del tiempo. Onda cuadrada y onda rectangular: La onda rectangular es otra forma de onda común. En pocas palabras, una onda rectangular es una tensión continua que se enciende y se apaga de manera regular e intermitente. Esta es la forma de onda estándar para probar los amplificadores; cuanto mayor sea la calidad del amplificador, menor será el grado de distorsión en las ondas cuadradas. La televisión, la radio y los circuitos informáticos suelen utilizar ondas cuadradas como señales de temporización. La onda rectangular es similar a la onda cuadrada; en la onda cuadrada, la amplitud de las partes positivas y negativas es igual, mientras que en la onda rectangular esa amplitud puede ser cualquiera. Esto es particularmente importante en las mediciones de circuitos digitales. Ondas dentadas y ondas triangulares: Las ondas dentadas y las ondas triangulares son generadas por circuitos diseñados para controlar linealmente la tensión, como en el caso del barrido horizontal de un osciloscopio analógico o del barrido de rejilla de un televisor. La tensión de estas ondas varía a una tasa constante. Bordes y pulsos: Los cambios instantáneos de voltaje generan bordes en la forma de onda. Cuando el voltaje aumenta, se forma un borde ascendente; por ejemplo, cuando se enciende el interruptor de alimentación. Por otro lado, cuando el voltaje disminuye, se forma un borde descendente; por ejemplo, cuando se apaga el interruptor de alimentación. Y todo el proceso de abrirlo y, después de un rato, cerrarlo, genera un pulso. Puede representar un poco de información transmitida por los circuitos informáticos, o bien puede ser un fallo o defecto en esos mismos circuitos. Una serie continua de pulsos se denomina secuencia de pulsos; los componentes digitales en las computadoras se comunican entre sí mediante pulsos. Los pulsos también son muy comunes en los rayos X y en los dispositivos de comunicación. Parámetros de medición de formas de onda comunes en los osciloscopios: Período y frecuencia: Si una señal se repite, entonces tiene frecuencia. La frecuencia se mide en hertzios (Hz), y corresponde a la cantidad de veces que una señal se repite en un segundo. Una señal que se repite tiene, por lo tanto, un período; este se refiere al tiempo que dura una de las repeticiones de la señal. Por lo tanto, el período y la frecuencia son inversos el uno del otro. En el ejemplo a continuación se muestra una onda sinusoidal, cuya frecuencia es de 3 Hz y su período es de 1/3 segundo. Voltaje: El voltaje se refiere a la potencialidad eléctrica o a la intensidad de la señal entre dos puntos en un circuito. En general, uno de esos puntos es el punto de conexión a tierra (0V), pero no siempre es así. Para medir la tensión de una onda desde su valor máximo hasta su valor mínimo, se denomina voltaje pico a pico. El valor de amplitud se refiere, por lo general, a la tensión máxima de la señal medida con respecto al punto de conexión. La amplitud de la onda que se muestra en el ejemplo siguiente es de 1 V, mientras que la tensión pico a pico es de 2 V. Fase: Observar la onda sinusoidal permite explicar muy bien el concepto de fase. Un círculo tiene 360°, y el voltaje de una onda senoidal se mueve de forma cíclica. Por lo tanto, el período de una onda sinusoidal también puede ser de 360°. Como se muestra en la imagen anterior. Cuando se desea describir cuánto recorre el período de una onda, se pueden utilizar grados para indicar el ángulo de fase de la onda senoidal. La fase describe la diferencia de tiempo entre dos señales similares. Como se muestra en la figura, la fase de la forma de onda de la tensión con respecto a la forma de onda de la corriente es de 90°. Esto se debe a que, en cada ciclo, las dos formas de onda alcanzan el mismo punto a una distancia equivalente a 1/4 de un ciclo (360°/4 = 90°). La fase es algo muy común en los dispositivos electrónicos.

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